我也是老哥 好多还是没笔试的,直接简历挂
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想咨询下大家offer选择先说bg: 中9本建筑 打算硕士毕业就找工  读博没想好 大湾区就业 岗位兴趣是大模型算法 0技术实习 论文有一篇A会三作1. 港大 计算机科学(多媒体计算) MSc时长:1-2年 (往年都是1年,今年下的offer变了,先当1年看)学费:港币$334,800地点:香港薄扶林上课为主,可选capstone做一些项目,优点是补实习利好,可选第二年12月毕业,所以可以参加两次秋招,找工作时间充足,同时title高,在一些场合下有好处,缺点是水,本科非科班,一年硕出来认可度不高,想冲大模型算法感觉不够2. 港大 人工智能 MSc项目时长:1.5年学费:港币$390,000地点:香港薄扶林上课为主,相比CS数学课更多,优点是补实习利好,可选第二年12月毕业,所以可以参加两次秋招,找工作时间充足,同时title高,在一些场合下有好处,缺点是水,本科非科班,一年硕出来认可度不高,想冲大模型算法感觉不够3. 港中深 计算机与信息工程 MPhil项目时长:2年学费:人民币¥280,000地点:深圳龙岗科研为主,课很少,优点是利好搞科研,读完基本会有paper产出,攒paper没问题,缺点是导师不放实习如果想读博很合适,目前在组里做RA体感也不错但是这个项目找工不友好,导师不放实习,组里mphil毕业直接工作案例稀少,我其实没想好要不要读博,但可以确定不打算一辈子做科研我觉得核心就是考虑:1.这几个不读博直接投目标岗的适合度2.title能不能过简历关3.攒paper和实习的友好度这样子关于读博将来打算在国内发展,走学术路线的可能性有但不是很大,因此并非确定读博。毕竟计算机还是希望进企业和核心研发,我比较关注能接触到更多的人和合作,积累一下行业内人脉。比起当教职还是更想进工业界。短板:目前0技术实习,没有对口的大模型LLM实习,也缺一作的paper,都要补纠结的点:不读博的选择目前主要没办法决定读博还是不读博关于msc,直接就业导向,补实习挺方便,但是担心非科班读一年硕出来找大模型算法岗会比较困难,同时由于课很多,不太能攒paper后续读博,万一想读博也挺费劲的关于mphil,基本上找大模型算法岗问题不大,万一想读博拿自己成果申phd也没问题,但是导师不放实习,不利于直接就业,我需要对口实习和论文,这个项目paper好攒但实习不友好想咨询一下大家的建议
选offer应该考虑哪些...
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03-15 10:21
门头沟学院 Java
刷到 AI 岗位的春招数据,整个人都焦虑到失眠。2026 年春招 AI 岗位量同比暴涨 12 倍,平均月薪直接冲到 60738 元,人才供需比 0.97,相当于岗位比人还多,而我所在的传统后端开发岗,入门岗位量跌了快 30%,几百人抢一个 HC。身边的同事和同学,一半在学大模型相关技术,一半已经投了 AI 岗的简历,连牛客上的面经,十篇有八篇都是 AI 算法、大模型开发。每天坐在工位上,看着自己写了好几年的 CRUD,满脑子都是:再不转 AI,是不是就要被淘汰了?可真的想转的时候,又陷入了无尽的内耗。看高薪的大模型算法岗,基本都要求硕士以上学历,还要扎实的数学功底和算法基础,我一个双非本科,只会写业务代码,连门槛都摸不到;看相对友好的 AI 应用开发岗,也要懂 RAG、智能体开发、LangChain,一堆新东西要学,一边要应付日常加班,一边挤时间啃新技术,学了半个月,还是连门都没入。更怕的是,等我费劲巴拉学完,风口又过去了,传统开发的手艺丢了,AI 岗也没挤进去,最后两头空。一边是肉眼可见的行业趋势,一边是高不可攀的转型门槛;一边是传统岗位越来越卷,一边是 AI 赛道看着香却吃不到。每天都在 “必须转 AI” 和 “我根本转不过去” 之间反复横跳,快被这种焦虑磨疯了。
AI岗位暴涨12倍,你会...
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【一面】 1)介绍一个最能代表自己的项目2)项目里负责的边界是什么?哪些内容是亲手实现/验证的?3)电商领域预训练数据:低质过滤与去重会怎么做?用哪些简单指标快速判断数据质量?4) Pretrain 和 SFT 分别解决什么问题?5) Transformer 的基本结构怎么理解?6)多模态模型的大致结构是什么(图像编码器+连接层+ LLM )?最容易踩坑的点通常在哪里?7) SFT 数据如何更贴近业务:如何避免过度模板化?如何做基础的 train / test 去重来避免评测失真?8)对齐( RLHF / DPO 等)整体思路是什么:为什么需要偏好对/奖励信号?【二面】1)做过的最有影响力的一件事是什么?具体推动了什么变化?2)训练不稳定怎么排查( loss NaN 、 OOM 、吞吐下降)3) Long Context 常见思路有哪些?在业务里如何做"能看长文本但不太贵"的折中(摘要/分段/滑窗等)?4)如何做一套简单可执行的离线评测集?如何覆盖不同语言与类目?5)多模态场景怎么评估:如何检查"图文一致性/不编造信息"?优先加哪些自动化检查?6) Prompt /模板如何管理:如何版本化、如何回滚、如何避免一次改动导致整体波动?7) 手撕:实现一个最简单的 top - k 采样(给定 logits /概率,取 top - k 后重新归一化采样),并说明边界情况怎么处理。📳对于想求职算法岗的同学,如果想参加高质量项目辅导,提升面试能力,欢迎后台联系。
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